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      2026届云南省新平一中高考物理四模试卷含解析

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      2026届云南省新平一中高考物理四模试卷含解析

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      这是一份2026届云南省新平一中高考物理四模试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则
      A.a的向心力小于c的向心力
      B.a、b卫星的加速度一定相等
      C.c在运动过程中不可能经过北京上空
      D.b的周期等于地球自转周期
      2、如图,工地上常用夹钳搬运砖块。已知砖块均为规格相同的长方体,每块质量为2.8kg,夹钳与砖块之间的动摩擦因数为0.50,砖块之间的动摩擦因数为0.35,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g取10m/s2。搬运7块砖时,夹钳对砖块竖直一侧壁施加的压力大小至少应为( )
      A.196NB.200NC.392ND.400N
      3、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      4、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度.根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)
      A.5.5×103kg/m3B.5.5×104kg/m3C.7.5×103kg/m3D.7.5×104kg/m3
      5、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( )
      A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度
      6、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)
      A.30B.5.7×102
      C.6.0×102D.6.3×102
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      8、如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置, B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为4:1, A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞,A、B两球的质量之比和碰撞前、后两球总动能之比为( )
      A.mA: mB=4:1B.mA:mB=5:1
      C.EK1:EK2 =25:6D.EK1:EK2=8:3
      9、在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失).已知细线所能承受的最大张力为7N,则下列说法中正确的是:
      A.细线断裂之前,小球角速度的大小保持不变
      B.细线断裂之前,小球的速度逐渐减小
      C.细线断裂之前,小球运动的总时间为0.7π(s)
      D.细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9(m)
      10、以点电荷A、B的连线为x轴,以点电荷B为坐标原点建立如图所示的坐标系,点电荷A、B带电量分别为q1、q2,间距为x0。一电子以一定的初速度进入该电场,由靠近坐标原点的位置沿x轴正方向运动,其电势能的变化如图中实线所示,图线与x轴交点的横坐标为x1,图线最高点对应的横坐标为x2,则下列判断正确的是
      A.0–x1之间电场强度沿x轴正方向B.A电荷带正电,B电荷带负电
      C.D.
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1Ω。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:
      A.量程为0~3V的电压表V B.量程为0~0.6 A的电流表A1
      C.量程为0~3 A的电流表A2 D.阻值为4.0Ω的定值电阻R1
      E.阻值为100Ω的定值电阻R2 F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3
      G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R4,
      (1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”);电流、表应该选择____(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择____(填“F"或“G").
      ②分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=____V,内阻r=_______Ω。(保留两位有效数字)
      ③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(__________)
      A.电压表的分流作用 B.电压表的分压作用
      C.电流表的分压作用 D.电流表的分流作用
      E.定值电阻的分压作用
      (2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”)
      ②实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=______V,内阻r=_______Ω。(小数点后保留两位小数)
      12.(12分)实验小组的同学用如图所示的装置做“用单摆测重力加速度”的实验。
      (1)实验室有如下器材可供选用:
      A.长约1m的细线
      B.长约1m的橡皮绳
      C.直径约2cm的铁球
      D.直径约2cm的塑料球
      E.米尺
      F.时钟
      G.停表
      实验时需要从上述器材中选择:____(填写器材前面的字母)。
      (2)在挑选合适的器材制成单摆后他们开始实验,操作步骤如下:
      ①将单摆上端固定在铁架台上
      ②测得摆线长度,作为单摆的摆长
      ③在偏角较小的位置将小球由静止释放
      ④记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到单摆振动周期
      ⑤根据单摆周期公式计算重力加速度的大小。其中有一处操作不妥当的是____。(填写操作步骤前面的序号)
      (3)按照以上的实验步骤,测量多组摆长和对应的周期,并根据实验数据做出了图像,根据该图像得出重力加速度的测量值为____m/s2。
      (4)实验后同学们进行了反思。他们发现由单摆周期公式可知周期与摆角无关,而实验中却要求摆角较小。请你简要说明其中的原因______。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,平行金属板M、N竖直放置,两板足够长且板间有水平向左的匀强电场,P点离N板的距离为d,离M板的距离为d。一个质量为m、带正电荷量为q的小球从P点以初速度水平向右抛出,结果小球恰好不能打在N板上。已知重力加速度为g,小球的大小不计,求
      (1)两板间的电场强度的大
      (2)小球打到M板时动能的大小。
      14.(16分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:
      (1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;
      (2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。
      15.(12分)如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖固定放置,平面AB水平,为半圆的对称轴,光屏MN紧靠A点竖直放置,一束单色光沿半径方向照射到O点,当入射角较小时,光屏上有两个亮点,逐渐增大入射角i,当i增大到某一角度时,光屏上恰好只有一个亮点C,C、A间的距离也为R,求:
      ①玻璃砖对单色光的折射率;
      ②当入射角i=30°时,光屏上两个亮点间的距离为多少。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、D
      【解析】因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确;故选D.
      2、B
      【解析】
      先将7块砖当作整体受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      2μ1F≥7mg
      则有
      F≥196N
      再考虑除最外侧两块砖的里面5块砖,受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      2μ2F≥5mg
      则有
      F≥200N
      解得
      F≥200N
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      4、A
      【解析】
      由黄金代换可得地球质量,地球体积公式可得密度,故A正确BCD错误。
      5、A
      【解析】
      根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:
      可得
      同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;
      【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      8、BD
      【解析】
      设向右为正方向,、球碰撞后球速度大小为,由题意有

      解得
      、球的碰撞前总动能
      碰撞后的总动能
      解得
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      试题分析:A、B细线断裂之前,绳子拉力与速度垂直,不做功,不改变小球的速度大小,故小球的速度大小保持不变,由圆周运动的速度与角速度的关系式v=r,随r减小,小球角速度增大,故A、B错误;绳子刚断裂时,拉力大小为7N,由F=m,解得此时的半径为r=m,由于小球每转120°半径减小0.3m,则知小球刚好转过一周,细线断裂,则小球运动的总时间为t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7π(s),故C正确;小球每转120°半径减小0.3m,细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9m,故D正确.故选CD
      考点:牛顿第二定律 圆周运动规律
      10、AC
      【解析】
      A.0到之间电子的电势能增大,电场力对电子做负功,电场力沿轴负方向,故电场强度沿轴正方向,A正确;
      B.0到过程中,电场力水平向左做负功,合电场强度水平向右,之后,电场力水平向右做正功,合电场强度水平向左,可知A电荷带负电,B电荷带正电,B错误;
      CD.电场力做功改变电势能,所以电场力的大小表示为:
      所以电势能随位移变化的图像的斜率为电场力,处电场力为0,电场强度为0,所以:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05
      【解析】
      (1)①[1][2]测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为
      AA
      如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;
      测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为
      Ω=7.5Ω
      考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;
      [3]为方便实验操作,滑动变阻器应选F;
      ②[4][5]由表达式
      U=-5.8I+4.6
      根据闭合电路欧姆定律有
      联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8Ω,
      ③[6]由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;
      故选A;
      (2)①[7]用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;
      ②[8][9]由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为
      A=0.295A
      电源内阻为
      1.05Ω
      12、ACEG ②,单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径; 9.86 是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简谐运动。
      【解析】
      (1)[1].单摆的摆长不可伸长,为减小空气阻力的影响和实验误差,先选用长约1m的细线,直径约2cm的铁球,要用米尺测量摆长,停表测量周期,故答案为:ACEG。
      (2)[2].操作不妥当的是②.单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径。
      (3)[3].根据单摆的周期公式得
      解得

      由图像可知

      解得
      g=9.86m/s2
      (4)[4].公式是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简谐运动。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1);(2)+
      【解析】
      (1)设板间电场强度为E,根据动能定理有:
      -qEd=0-,
      得:
      (2)设小球从P点运动到N板所用的时间为t1,则有:
      d=
      得:
      t1=
      设小球从N板运动到M板所用的时间为t2,则有:
      qE=ma
      得:
      t2=
      因此小球从P点开始运动到M板所用的时间:
      t=t1+t2=
      这段时间内小球下落的高度:
      h=
      根据动能定理:
      qE×
      得:
      +
      14、(1)10m;(2)3m。
      【解析】
      (1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律


      设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为
      由得

      由得

      设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律


      又得
      m/s
      m
      由几何关系知
      m
      (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。
      由牛顿第二定律得

      m
      s
      乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,
      s
      乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由

      s
      m
      当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得

      m/s2
      m

      甲做匀速直线运动的位移为
      m=1m
      乙落地时距甲右端的水平距离
      m
      15、①②
      【解析】
      ①由几何关系可知,CO连线与O′O夹角为45°,因此光发生全反射的临界角C=45°
      则玻璃的折射率
      ②当入射角i=30°时光路如图所示,设光屏上的两个光点分别为D点和E点,
      由几何关系可知,∠AOD=60°则

      设光在AB面折射光线的折射角为r,则

      解得
      r=45°
      根据几何关系可知,AE=R
      因此在光屏上的两个亮点间的距离

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